算法破译隐藏的原子过程,这些过程会加速生产丙烯
从塑料瓶到汽车保险杠,现代生活中无处不在的聚丙烯制品都依赖一个看似简单的化学转化——将丙烷转化为丙烯。这一全球年产量超过一亿吨的工业过程,长期依赖经验调试的催化剂和试错积累的工艺参数。罗切斯特大学研究团队开发的新型算法,首次在原子尺度揭示了串联纳米催化剂的工作
从塑料瓶到汽车保险杠,现代生活中无处不在的聚丙烯制品都依赖一个看似简单的化学转化——将丙烷转化为丙烯。这一全球年产量超过一亿吨的工业过程,长期依赖经验调试的催化剂和试错积累的工艺参数。罗切斯特大学研究团队开发的新型算法,首次在原子尺度揭示了串联纳米催化剂的工作
3-双乙酸基-2-溴-2-硝基丙烷,英文简称DABN,化学式为C7H10BrNO6,分子量为284.0614,外观为淡黄色透明液体状,密度1.604g/cm3,沸点317.6℃,可溶于水,可溶于有机溶剂。
丙烯作为最重要的基础化学品之一, 是制造塑料、合成橡胶和合成纤维“三大合成材料”的基本原料, 其产能是衡量一个国家化工水平的重要指标之一. 丙烯的生产最早可以追溯到20世纪初, 主要通过石油化工过程中的烃类热裂解副产品获得. 近年来, 随着全球经济的稳步增
在工业催化中,最大限度地提高贵金属原子的利用效率是提升催化剂性能、降低成本的关键。当前,通过构建完全暴露的团簇或单原子催化剂虽能实现原子的高度利用,但其活性位点常因强金属-载体相互作用(SMSI)而处于氧化状态,限制了其在需要金属性活性中心的反应(如丙烷脱氢)